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ADI官网最全的spice模型整理(multisim11可用)

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什么是SPICE仿真模型

        SPICE模型是由SPICE仿真器使用的基于文本描述的电路器件,它能够用数学预测不同情况下,元件的电气行为。SPICE模型从最简单的对电阻等无源元件只用一行的描述到使用数百行描述的极其复杂子电路。

附件内容为ADI公司芯片所有的spice模型,已经更新到最新,multisim11可用,全CIR格式。ADI SPICE模型库 包括符号、模型、PCB封装和连接网络。

附件内容包括ADI芯片所有的spice模型以及Multisim 中创建新元器件等相关文档。

部分附件内容如截图:

电路相关文件

电路图文件
ADI_All_Spice_Models.zip
描述:adi芯片spice模型(.cir格式)
教程
SPICE model guide.pdf
描述:如何在Multisim 中创建新元器件(中文)
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  • 业界首款通过认证的RS-485评估板,再也不担心EMC了——ADI推出

    关于ADIADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。现代工业网络依赖于强健的RS485通讯链路来实现长距离数据传输,所以保护信号的清晰度成为了一个挑战。这些网络需要工作在严酷的工业环境中,因此它们会接触到强大的电磁干扰,包括由静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和雷击带来的瞬间高电压。长距离通讯的数据速率从10kbps到250kbps不等,传输距离高达1200米,近期的发展甚至高达2000米。由于其能够在双绞线电缆上实现差分信号传输技术以及其能够在高共模环境性中实现高可靠性的工作,RS485俨然成为了工业应用中接口技术的中流砥柱。而ADI推出的RS-485评估板正是用于保护工业和仪器仪表设备不受EMC(电磁兼容性)损害,并且是业界首款通过认证的评估板。内置ADI的ADM3485E收发器,符合IEC61000-4-2/4/5 ESD(静电保护)、EFT (电快速瞬变)和功率电涌规格要求。RS-485评估板主要功能:■经过认证可保护ADI的ADM3485E(ADM3485E数据手册)收发器:■6 kV、4 kV和、1 kV浪涌(IEC61000-4-5)■2 kV EFT和8 kV接触(IEC61000-4-4)■15 kV气隙放电ESD (IEC61000-4-2)ADM3485E是一款3.3 V低功耗数据收发器,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态交互能够协同工作,保护它们免遭静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和电涌的破坏。每款解决方案都向数据端口提供ESD电压(8 kV接触放电和 15 kV空气放电)以及2 kV的EFT电压保护。不同的解决方案提 供高达6 kV的更高电涌保护等级。总结许多EMC的问题并不简单,且不易呈现,因此必须在产品开发周期的初级阶段即将其考虑在内。正确的解决方案和保护电路必须作为整体设计的一部分,而非留到最后一刻。保护电路必须集成特定收发器生产商的输入和输出结构,作为设计的组成部分。该参考设计虽然是以RS485为基础设计的,但是工程师们可以借鉴其EMC的解决方法。
    来自:MCU开发板时间:2015-06-25 adi rs-485 业界首款认证
  • 基于ADI公司ADSP-CM408的电机控制系统

    ADI公司的ADSP-CM4xx混合信号控制处理器采用ARM Cortex M4处理器内核,集成高精度 ADC、数字加速器和滤波器、 SRAM 和闪存以及丰富的外设。 ADSP-CM4xx处理器适用于要求高性能实时控制和模拟转换的广泛嵌入式应用。ADSP-CM408电机控制系统(CM408 MBD Motion Control)包含EVMOscar-Skylight Motion Control EVM(PMSM FOC控制功率底板)和ADI M4 Control Card (ADSP-CM408控制核心板)两部分,设计中充分考虑到了工业上对隔离的要求,具有完全隔离的CAN、RS-485、RS-232、Ethernet通讯接口以及控制部分和高压功率部分的完全隔离。1.EVMOscar-Skylight Motion Control EVM(PMSM FOC控制功率底板)Oscar-Skylight Motion Control EVM(PMSM FOC控制功率底板)具有如下功能:■ 控制板连接接口与ADI M4 Control Card匹配的插针接口可与ADI M4 ControlCard进行直接连接,由ADI M4 Control Card控制工作。■信号隔离采用ADI高速磁隔离芯片,隔离与ADI M4 Control Card之间的控制和反馈信号。■智能功率模块采用仙童FSBB20CH60C智能功率模块,最大工作电压600V,最大工作电流20 A,具有欠压闭锁、过流保护功能。方案设计工作电压390V,最大电流 5A。■多种电流采样具有多种相电流采样方式。通过Σ-Δ ADC和ADSP-CM408内置的SINC滤波器采样;通过将Σ-Δ ADC作为隔离运放配合滤波电路及ADSP-CM408内置ADC采样;通过霍尔电流传感器和ADSP-CM408 内置ADC采样。2.ADI M4 CONTROL CARD(ADSP-CM408控制核心板)ADI M4 CONTROL CARD(ADSP-CM408控制核心板)功能如下:■Boot Mode 选择可以选择四种模式启动:No Boot,SPI Master Boot,SPI SlaveBoot,UART Boot;■JTAG 接口可以进行芯片在线仿真调试及 Flash 编程;■PWM 输出三组共24路PWM输出,可以对功率板进行控制;■ADC 输入两组8通道ADC输入,可进行信号采集;■多接口通信具有RS–232接口、RS–485接口、CAN接口、USB 接口和Ethernet接口;■SINC Filter具有SINC滤波器,可以对Σ-Δ ADC输入信号进行滤波;■General-Purpose Counter通用计数器单元,可以采集电机编码器输出信号;■General-Purpose Timer通用32位定时器,可以采集电机霍尔传感器输出信号。3.软件部分采用了MBD(Model-based design),采用Matlab & Simulink工具对电机控制进行建模,并自动产生控制部分核心代码,可以大大加速伺服电机控制软件的开发流程,并且提供完善可靠的代码,可以在前期研发阶段让工程师更关注与算法本身而不是陷入复杂的编码和修改代码的 过程,以加速产品创新和新技术研发的过程。附件内容包括:电机控制系统主控板原理图和PCB源文件、bom表、gerber、相关芯片数据手册;该电机控制系统电机控制板原理图和PCB源文件、bom表、gerber、相关芯片数据手册;软件代码例程;ADSP-CM408电机控制系统操作手册;
    来自:电机驱动与控制时间:2015-06-05 电机控制 adi adsp-cm408
  • 12导联ECG测量系统—ADI 第一款AFE(模拟前端)系列芯片ADAS1000

    心电图(ECG)监控趋势是越来越普及了,(ECG)系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。它使用生物电位电极来拾取身体特定部位的心脏信号,两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的 信号。 本参考设计采用ADI公司最新推出的ADAS1000(ADAS1000数据手册)系列低功耗心电图(ECG)模拟前端,实现了12导联心电图(ECG)信号测量、呼吸测量、起搏信号检测、导联脱落检测等功能。 ADAS1000系列针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统,旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。ADAS1000系列包括ADAS1000、ADAS1000-1、ADAS1000-2、ADAS1000-3、ADAS1000-4共 5个型号。通过单颗芯片或多颗芯片组合,能够测量心电图(ECG)信号、胸阻抗、起搏伪像、导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程 数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。ADAS1000满足高性能,便携和低成本ECG需求。重要的是ADAS1000的心脏起搏检测算法领先于竞争对手,在模拟的人体上加有十个传感器,真是给患者一个脉动的心。本参考设计使用 ADuCM361(ADuCM361数据手册) 作为 MCU,控制 ADAS1000 和 ADAS1000-2。 MCU 通过UART-USB 接口芯片( FT230X)接口与 PC 机之间的通信。系统硬件框图:本参考设计中使用的主要芯片有:ADAS1000(低功耗、 5 电极 ECG 模拟前端,提供呼吸测量和脉搏检测)ADAS1000-2(低功耗、 5 电极 ECG 模拟前端配套芯片)ADuCM361(集成 ARM CORTEX M3 和单通道 Σ-Δ 型 ADC 的低功耗精密模拟微控制器)ADuM4070(集成反馈功能的隔离式开关稳压器)ADuM4160(全速/低速 USB 数字隔离器)ADuM2401(四通道数字隔离器)ADuM2281( 5 KV RMS 双通道数字隔离器)ADP1612( 650 kHz/1.3 MHz 升压 PWM DC-DC 开关转换器,限流值为 1.4 A)ADP7102( 20 V、 300 mA 低噪声 CMOS LDO)ADP151(超低噪声、 200 mA CMOS 线性调节器)附件内容:原理图、固件代码、用户手册(中文)
    来自:医疗电子时间:2015-05-22 adi ecg 模拟前端 adas100
  • 最常用、低功耗、3轴加速度传感器-ADXL345典型应用参考设计

    智能硬件的发展,离不开各种传感器,光电、距离、气味、加速度、红外等等,熟练应用各种传感器,也是当代工程师的技能之一。今天给大家介绍的就是ADI最畅销的加速度传感器之一ADXL345。ADXL345是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(4 mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。敲击检测功能可以检测单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的32级先进先出(FIFO)缓冲器可用于存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。ADXL345的低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。本参考设计基于ADI公司的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能等等。ADXL345参考设计的硬件框图:电路板通过PC的USB接口供电PC通过UART接口对ADuC7026进行编程ADuC7026与PC通过UART接口进行通信电路板上有16颗LED用于显示和功能指示
  • 基于ADI的AD9834 DDS波形发生器评估板设计——输出三种常用波形、最大频率18MHz

    在各行各业的测试应用中,信号源扮演着极为重要的作用。但信号源具有许多不同的类型,不同类型的信号源在功能和特性上各不相同,分别适用于许多不同的应用。波形发生器,函数发生器,RF信号源,以及基本的模拟输出模块。信号源中采用DDS技术在当前的测试测量行业已经逐渐称为一种主流的做法。DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。今天给大家介绍的是ADI推出的DDS芯片AD9834(AD9834数据手册),以及基于AD9834的EVAL-CN0304-SDZ评估板。AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为20 mW,非常适合对功耗敏感的应用。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。EVAL-CN0304-SDZ评估板正是使用了AD9834 DDS芯片,评估板从功能上分为了三个部分:DDS模块、放大缓冲、低通滤波模块。由于AD9834输出的电流和电压范围有限,评估板使用了一个电流反馈放大器—AD8014(AD8014数据手册),提高输出信号的电流驱动能力。AD8014的另外一个作用是在DDS输出和后面的滤波器模块之间进行隔离。低通滤波采用了7阶椭圆低通滤波,-3dB带宽为18MHz,仿真和实测响应曲线如下图,具体的参数设置请参考附件原理图部分。EVAL-CN0304-SDZ评估板可以输出三种基本波行,正弦波、三角波、方波,最高频率为18MHz。可以配合ADI官方的另外一块控制板EVAL-SDP-CB1Z使用。测试系统框图如下:附件提供了EVAL-CN0304-SDZ评估板原理图、PCB源文件(PADS制作)、Gerber文件、材料清单、用户指南等。所有附件内容经过ADI官方验证,源文件下载后可以直接使用在自己设计中。另外此款评估板在官网的定价为$79,可以前去订购。
    来自:基础电路时间:2015-02-10 adi dds ad9834 ad8014
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adi官方出品

Analog Devices, Inc

官方认证
亚德诺半导体(ADI)公司是业界认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品用于模拟信号和数字信号处理领域
参数名 参数值
发布于 2015 年 10 月 09日
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